JPH10203876A - C/c高速回転体及びその製造方法 - Google Patents
C/c高速回転体及びその製造方法Info
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Abstract
の積層を検討して、C/Cシートの面内方向において擬
似等方的な弾性とし、しかも強度を高めたC/C高速回
転体を提供すること及びその製造方法を提供する。 【解決手段】 (1)X線光電子分光法によって求めら
れる炭素繊維表面の酸素濃度比O1S/C1Sが0.1以下
である炭素繊維のシートに樹脂が含浸されてなるプリプ
レグシートを用意し、(2)該プリプレグシートを目的
とする高速回転体の厚さ方向の中心における積層平面を
境にして両側に逆順序積層し、且つ積層ピッチ角度が1
80度/n(nは3以上の整数)であり、同時に積層枚
数がnの偶数倍であるように積層し、(3)積層された
シートを硬化させ、(4)次いで、樹脂を含浸させた
後、炭素化する処理を複数回行い、(5)その後、黒鉛
化処理をして、本発明の破壊回転数の大きく、強度の高
いC/C高速回転体を得る。
Description
とし炭素をマトリックス(母材)とした炭素繊維強化炭
素材料(以下C/Cと略す)を耐熱構造材料として使用
する高速回転体に関する。
いはガスのタービンロータ、発電機、送風機、超遠心分
離機等に使用されている。高速回転体は、運転時にその
高速回転により、かなり高い遠心応力の他に、熱応力、
ねじり応力、曲げ応力、さらに振動なども発生するた
め、もし設計や材料の選定が不適当であれば、回転体の
破壊事故を起こして、甚大な事故が起こる危険性があ
る。このような危険性を回避するために、高速回転体に
は次のような特性が求められている。
高温流体を使用する回転部品に使用するためには、或い
は高温下での高速回転運転に耐えるためには高温で強度
が急激に低下しないことが必要である。
例するため、軽量であることが高い応力に耐えることが
できる。
えることができる。
と。
比較的低温域では鉄系の材料、高温域ではニッケル耐熱
合金があった。これらの金属材は、高速回転による大き
な遠心応力に耐えることができ、均質な材料であるた
め、方向性がなく設計がしやすいという利点があった。
しかしながら、これらの金属材のいずれもが、使用温度
が1000℃を越えると、強度が急激に低下し、高速運
転に耐えられないものとなっていた。
であることから、高速回転体への応用が考えられるが、
脆いという欠点があり、粉塵などが吸い込まれると、衝
撃で破壊することがあるという問題があった。
を強化材とした炭素繊維強化複合材料が種々の分野で研
究開発或は実用化されている。炭素繊維を強化材とし樹
脂をマトリックス材とした炭素繊維強化樹脂複合材料
(略語:CFRP)でのフライホイールの研究が古くか
ら行われていた(例えば、「複合フライホイールの最適
設計への一提案」筒井康賢、島村昭治、日本機械学会論
文集(A編)、49巻442号、昭和58−7、p.8
12−817)。しかしながら、CFRPは200℃以
上では劣化し、使用することができず、耐熱性に問題が
あった。
C/Cが、従来の耐熱金属材料では得られない、高耐熱
性(高温における機械特性の劣化が少ない)、高強度、
軽量性、寸法安定性、耐熱衝撃性等を有することが知ら
れている。近年、C/Cを用いてラジアルロータを成形
することが開発され、例えば、ニアネットシェイプ形状
の成形等が種々開発されている(特公平7−72482
号公報等)。また、静的引張強度の高いC/Cを提供す
る方法(特開平6−157139号公報)が提案されて
いる。
れた特性を持つにもかかわらず、擬似等方的(即ち、積
層面の面内方向において弾性率や強度が擬似的に均一で
ある性質)に積層した場合にも、その異方性はCFRP
よりも強いため、使用する炭素繊維の強度寄与率がCF
RPよりも低いということ、例えば、剪断剛性等の機械
的特性がCFRPよりも低いということを、本発明者ら
は確認している。特に、C/Cは、CFRPに比べて非
繊維強化方向の強度が低いという欠点を有している。
解消する高速回転体として最適な構成及び製法は従来示
されていなかった。そこで本発明は、C/C高速回転体
とするためのC/Cシートの積層を検討して、C/Cシ
ートの面内方向において擬似等方的な弾性とし、しかも
強度を高めたC/C高速回転体を提供すること及びその
製造方法を提供することを目的とする。
るための本発明のC/C高速回転体は、炭素をマトリッ
クス材とする炭素繊維強化炭素複合材料(略語:C/
C)シートが一定の積層ピッチ角度で積層されているC
/C高速回転体であって、該C/Cシートのシートの積
層順序が厚さ方向の中心における積層平面を境にして両
側に逆順序積層となっており、該積層ピッチ角度が18
0度/n(nは3以上の整数)で表され、且つ積層枚数
がnの偶数倍であることを特徴とする。
法は、(1)X線光電子分光法によって求められる炭素
繊維表面の酸素濃度比O1S/C1Sが0.1以下である炭
素繊維シートに樹脂が含浸されてなるプリプレグシート
を用意し(原料シート調製工程)、(2)該プリプレグ
シートを目的とする高速回転体の厚さ方向の中心におけ
る積層平面を境にして両側に逆順序積層し、且つ積層ピ
ッチ角度が180度/n(nは3以上の整数)であり、
同時に積層枚数がnの偶数倍であるように積層し(積層
工程)、(3)積層されたシートを硬化させ(硬化工
程)、(4)次いで、樹脂を含浸させた後、炭素化する
処理を複数回行い(緻密化工程)、(5)その後、黒鉛
化処理する(黒鉛化工程)ことを特徴とする。
繊維として使用される炭素繊維は、レーヨン、ポリアク
リルニトリル、ピッチ等の繊維をそれぞれ既知の方法で
炭素化した繊維、或は更に高温で熱処理した黒鉛化繊維
が用いられる。
維として使用される炭素繊維シートは、連続繊維(長繊
維)の炭素繊維を一方向に配向した一方向配向シートま
たは織物シートとしたもの、或は短繊維の炭素繊維をシ
ート状に加工したもの(例えば、短繊維を撚ってスパン
ヤーンとして一方向にならべたもの)であり、特に、連
続繊維が一方向に配向した一方向配向シート或は織物シ
ートが好ましい。
一方向に引き揃えられた炭素繊維が樹脂又は熱可塑性繊
維などでシート状に固定されたものであり、所謂、一方
向プリプレグ或は一方向織物等が好適に使用できる。C
/Cでは、繊維が直線的であるほうが引張強度が高くな
る傾向が有る。また、織物シートとしては、炭素繊維の
平織り、朱子織り等の通常の織物が使用できる。前述の
様に、繊維が直線的なほうが好ましいため、繊維の曲が
りが少ない、朱子織りが平織りよりも好ましい。
は、樹脂マトリックス複合材料用として、有機物との接
着性を向上するために前駆体繊維を炭素化あるいは更に
高温で黒鉛化処理後に、表面を酸化処理している。この
ような表面処理された炭素繊維をX線光電子分光法によ
り表面の酸素濃度比(O1S/C1S)を測定すると、0.
2〜0.5程度である。
わない方が引張強度が高くなることが、既に、特開平6
−157139号公報により知られている。これは、マ
トリックスである炭素材料は破断伸度が小さく脆性的な
破壊を示すために、炭素繊維とマトリックス炭素が強固
に結合していると、マトリックス中に生じたクラック
が、炭素繊維を切断して直線的に進行し、脆性的な破壊
を招き、低強度のC/Cとなると考えられるからであ
る。炭素繊維と炭素マトリックスとの結合が弱い場合に
は、炭素マトリックス中に生じたクラックは、炭素マト
リックスと炭素繊維の界面でその進行方向を変え、炭素
繊維の引き抜けが生じ、結果的に高強度のC/Cが得ら
れると考えられている。
においては、炭素繊維と炭素マトリックスとの結合を格
別強固なものとはせずに、脆性的な破壊を避けるため
に、X線光電子分光法によって求められる炭素繊維表面
の酸素濃度比O1S/C1Sが0.1以下である炭素繊維か
らなる炭素繊維を使用する。
脂を含浸した状態の一方向プリプレグシートとして流通
されている。一方向炭素繊維シート以外の炭素繊維シー
トは、積層硬化するために樹脂を含浸して、所謂プリプ
レグにする工程が必要である。含浸する樹脂は、C/C
の炭素マトリックス用として適する、炭素化収率の高い
樹脂が好ましい。取扱い性の面から炭素化収率の高い、
フェノール樹脂、フラン樹脂、エポキシ樹脂等が使用で
きる。
トは、必要なサイズにカットされた後、所定の繊維配向
になるように積層される。本発明のC/C高速回転体の
製造に使用されるプリプレグシートは、本発明において
は生産性の効率上から同一厚さのものを使用している。
いては、厚さ方向の中心における積層平面(中心面と定
義する)を境にして逆順序積層とすることが必須であ
る。逆順序積層とは、同一厚さのプリプレグシートから
なる積層体において、その厚さ方向の中心における平面
を基準にして面対称になるような順序で積層することを
いう。このような逆順序積層は、本発明のC/C高速回
転体の製作過程における、炭素化、緻密化等の熱処理時
の熱歪みから生じる反りを、前記面対称とすることによ
り打ち消すことを可能にする。
工程においては、積層ピッチ角度(180度/n)にお
ける積層ピッチnが3以上の整数であり、且つトータル
の積層枚数は積層ピッチnの偶数倍であることが必須で
ある。例えば、積層ピッチnが3の場合には、60度ピ
ッチで積層し、中心面を基準とした両側の面対称の位置
に、中心面から片側に0度、60度、120度のシート
が、両側同数づつ積層された構造となっている。即ち、
上側から、60/120/0/0/120/60度の積
層構造である。
0/120/0/120/60度の同一厚さのシートの
積層構造は、積層枚数が積層ピッチnの偶数倍でなく、
中心層の0度方向の積層厚さが小さく、そのため0度方
向の強度が小さくなるために、全体としては、積層面の
面内方向として弾性率や強度が擬似的に均一(擬似等方
性)にならず、回転体には適さない。
層体は、硬化工程において含浸樹脂が硬化する温度に加
熱され、更に必要により加圧されることにより硬化し、
一体となった炭素繊維樹脂複合材料となる。例えば、フ
ェノール樹脂を含浸した積層体の硬化の場合、硬化温度
は140〜180℃である。硬化成形時の繊維の乱れの
防止、或は樹脂フローをコントロールするために、必要
により金型中で加圧成形することが好ましい。また、後
の工程である炭素化時に生ずる変形、或は層間の剥離な
どを防止するために、前記加圧成形工程の後、成形品を
金型から取出した後に、前記成形時の温度から250℃
程度の範囲で更に加熱する、所謂後硬化処理をすること
が好ましい。
ックス樹脂を炭素化する処理は、窒素、アルゴン等の不
活性雰囲気中で、800〜1200℃程度に昇温させな
がら加熱することにより行われる。該昇温速度は、成形
物の形状、サイズによって異なるが、一般的に温度斑が
生じないように或は分解ガスが急速に発生しないように
行うことが望ましく、また、大型成形物の場合には、特
に、温度ムラが大きくならないように昇温速度を小さく
することが好ましい。
は、50〜70%前後のため、一回の炭素化処理だけで
は比較的ポーラスなマトリックスとなり、密度が低く、
機械的強度が低いものとなる。したがって、必要な密度
及び機械的強度を得るために、ピッチ等の炭素化収率の
高い樹脂を、マトリックスのポアに含浸して、再度炭素
化する緻密化処理を繰返し行うことが、高密度で高速回
転に耐える高強度のC/C材とするために必須である。
は、高温での耐熱安定性を上げるために、且つ必要な機
械特性等を効率的に得るために、不活性雰囲気中で16
00〜2800℃程度の黒鉛化処理を行うことが好まし
い。さらに高強度材を得るために、複数回の緻密化処理
と黒鉛化処理後に、再び緻密化処理及び黒鉛化を行って
もよい。必要な緻密化処理及び黒鉛化処理を行ったC/
C材は、回転体等の形状に、エンドミル加工等の機械加
工が施されて、本発明のC/C高速回転体となる。
43.2x103 kgf/mm2、表面の酸素濃度比O
1S/C1Sが0.045の東邦レーヨン(株)製の炭素繊
維束(4.7μx12000本)にレゾール系フェノー
ル樹脂を含浸して樹脂含有量(RC:Resin Content 樹脂
重量/(繊維重量+樹脂重量)×100%)が30%の
一方向配向プリプレグを作製した。該プリプレグを外径
180mmの円盤状にカットし、(0°/45°/90
°/−45°)を2回繰り返した後、更に逆順の(−4
5°/90°/45°/0°)を2回繰り返して、最終
的に積層ピッチ角度(180度/n)における積層ピッ
チnが4、積層枚数16枚からなる積層体を得た。該積
層体を、150℃、30分加熱加圧して、炭素繊維強化
フェノール樹脂成形体を得た。該成形体を更に、160
℃から徐々に昇温して250℃迄加熱して後硬化を行っ
た。該成形体を窒素雰囲気下15℃/分で1000℃迄
加熱し、マトリックスのフェノール樹脂を炭素化した。
次に、石炭系ピッチを用いて含浸及び再炭素化処理、即
ち緻密化処理を4回行った後に、窒素雰囲気下2000
℃まで昇温して黒鉛化処理を行った。
て、外径160mm内径100mmの実施例1のC/C
円盤を得た。該円盤について回転破壊試験を実施した。
試験は最大、毎分10万回転のエアータービンに直結し
た軸にC/C円盤を取付け、真空中で、破壊するまで回
転数を上げていき、破壊時の回転数を計測した。同様に
種々の積層ピッチ、積層ピッチ角度、積層枚数、表面の
酸素濃度比O1S/C1Sで、実施例2〜5、比較例1〜3
のC/C円盤を作製し、回転破壊試験を実施した。各円
盤についての諸元と破壊回転数を次の表1に示す。
層ピッチ角度が180度/n、使用枚数がn偶数倍、使
用繊維のO1S/C1Sが0.1以下のC/C高速回転体が
破壊回転数が大きく、強度が高いことがわかる。
ートが一定の積層ピッチ角度で積層されており、該C/
Cシートのシートの積層順序が厚さ方向の中心における
平面を境にして逆順序積層となっており、該積層ピッチ
角度が180度/n(nは3以上の整数)で表され、且
つ積層枚数がnの偶数倍となっているので、C/Cシー
トの面内方向において擬似等方的な弾性があり、しかも
破壊回転数が大きく、強度が高い。
Claims (4)
- 【請求項1】 炭素をマトリックス材とする炭素繊維強
化炭素複合材料(略語:C/C)シートが一定の積層ピ
ッチ角度で積層されているC/C高速回転体であって、
該C/Cシートのシートの積層順序が厚さ方向の中心に
おける積層平面を境にして両側に逆順序積層となってお
り、該積層ピッチ角度が180度/n(nは3以上の整
数)で表され、且つ積層枚数がnの偶数倍であることを
特徴とするC/C高速回転体。 - 【請求項2】 (1)X線光電子分光法によって求めら
れる炭素繊維表面の酸素濃度比O1S/C1Sが0.1以下
である炭素繊維シートに樹脂が含浸されてなるプリプレ
グシートを用意し、 (2)該プリプレグシートを目的とする高速回転体の厚
さ方向の中心における積層平面を境にして両側に逆順序
積層し、且つ積層ピッチ角度が180度/n(nは3以
上の整数)であり、同時に積層枚数がnの偶数倍である
ように積層し、 (3)積層されたシートを硬化させ、 (4)次いで、樹脂を含浸させた後、炭素化する処理を
複数回行い、 (5)その後、黒鉛化処理することを特徴とするC/C
高速回転体の製造方法。 - 【請求項3】 前記炭素繊維シートが、連続繊維の一方
向配向シートまたは織物シートである請求項2記載のC
/C高速回転体の製造方法。 - 【請求項4】 前記炭素繊維シートが、X線光電子分光
法によって求められる炭素繊維表面の酸素濃度比O1S/
C1Sが0.1以下である炭素繊維からなることを特徴と
する請求項2又は3記載のC/C高速回転体。
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| JP01981097A JP3890384B2 (ja) | 1997-01-17 | 1997-01-17 | C/c高速回転体及びその製造方法 |
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| JP01981097A JP3890384B2 (ja) | 1997-01-17 | 1997-01-17 | C/c高速回転体及びその製造方法 |
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| Publication Number | Publication Date |
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| JPH10203876A true JPH10203876A (ja) | 1998-08-04 |
| JP3890384B2 JP3890384B2 (ja) | 2007-03-07 |
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ID=12009696
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| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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| JP01981097A Expired - Fee Related JP3890384B2 (ja) | 1997-01-17 | 1997-01-17 | C/c高速回転体及びその製造方法 |
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| JP (1) | JP3890384B2 (ja) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US11085693B2 (en) | 2016-12-22 | 2021-08-10 | Qingdao Haier Joint Stock Co., Ltd. | Method for controlling operation of refrigerator through mechanical rotary knob |
| CN114430218A (zh) * | 2022-01-28 | 2022-05-03 | 淄博朗达复合材料有限公司 | 转子、电机及转子的制造方法 |
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-
1997
- 1997-01-17 JP JP01981097A patent/JP3890384B2/ja not_active Expired - Fee Related
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| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US11085693B2 (en) | 2016-12-22 | 2021-08-10 | Qingdao Haier Joint Stock Co., Ltd. | Method for controlling operation of refrigerator through mechanical rotary knob |
| CN114430218A (zh) * | 2022-01-28 | 2022-05-03 | 淄博朗达复合材料有限公司 | 转子、电机及转子的制造方法 |
| CN114430218B (zh) * | 2022-01-28 | 2023-05-16 | 淄博朗达复合材料有限公司 | 转子、电机及转子的制造方法 |
| WO2023142239A1 (zh) * | 2022-01-28 | 2023-08-03 | 淄博朗达复合材料有限公司 | 转子、电机及转子的制造方法 |
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